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本实用新型涉及一种加氨系统出口混流环,它包括方形管状混流环、网罩、螺旋桨、密封环、螺旋桨驱动电机、化学水入口、化学水出口,氨水进入方形管状混流环,在螺旋桨的搅动下,在方形管状混流环内部形成环流,逐渐稀释,经过网罩,与化学水进一步混合,有了方形管状混流环作为缓冲稀释场所,就能够实现泵送氨水的忽多忽少的情况大为减轻,总体效果变得平稳许多,反映在pH在线测量仪表的测量值上,就是pH值周期性地忽高忽低变化的幅度明显减小,还能达到迅速混合的效果,有利于精确控制。适合制造新一代加氨系统。
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本实用新型涉及的是一种基于基管外径维持与修正控制制造光纤预制芯棒的装置,采用本实用新型装置在改进的化学气相沉积工艺中,通过在高温下控制沉积基管外径,实现对基管轴向外径变化的修正、外径均匀性的维持、以及圆度的维持,从而保证轴向和径向沉积速率的均匀性,使得制作的芯棒以及拉制的光纤有均匀的径向和轴向几何特性和折射率剖面。包括原料供给管道、旋转接头、卡盘、石英基管、氢氧焰喷灯、外径测量仪、废渣收集盒和氮气管道;原料供给管道与旋转接头相连接,安置于化学气相沉积车床卡盘上的石英基管中,外径测量仪安装于氢氧焰喷灯的基座上,废渣收集盒安置于化学气相沉积车床卡盘上的末端,氮气管道连接在废渣收集盒上。
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本发明公开了一种蛋白质无标绝对定量方法,其步骤包括:1)从筛选出的高可信蛋白质中选取出若干肽段作为高可信肽段,计算每一高可信肽段的物理化学性质及肽段定量效率;2)基于高可信肽段的物理化学性质和肽段定量效率,构建训练集;然后利用该训练集训练得到肽段定量效率预测模型;3)利用所述肽段定量效率预测模型预测鉴定蛋白质的各鉴定肽段的肽段定量效率;4)根据鉴定蛋白的各鉴定肽段的原始质谱信号强度和对应肽段定量效率计算该鉴定蛋白质的定量值;5)根据标准蛋白质的已知浓度和定量值预测其他待测蛋白质的蛋白质浓度值。本发明从蛋白层面和肽段层面来考虑对质谱原始信号强度进行校正,从而探索更准确的蛋白质绝对定量方法。
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本发明公开了一种制作工艺系统与清洗方法。制作工艺系统包括生产机台、浓度测定装置以及补偿装置;生产机台,适于使用化学溶液处理晶圆;浓度测定装置,用以测定处理过上述晶圆的上述化学溶液中至少一关键成分的浓度;补偿装置,用以在上述浓度测定装置所测定的上述关键成分的浓度低于一定值时,提供具有一补偿量的补充液至上述生产机台中,其中上述补充液含有与上述关键成分相同的成分。
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本发明涉及无线传感器网络领域,特别涉及一种无线传感器网络自适应休眠方法,包括终端节点与网关构成星形网络,终端节点负责信息采集、处理并转发信息,网关则负责将终端节点的信息上传到云端;终端节点基于强化学习的预测方法预测出终端节点自身性能最佳的活跃时隙并进行自适应休眠,即:终端节点划分离散的时间周期,时间周期进一步划分成时隙,并在每一个周期开始时基于强化学习的预测方法预测出活跃时隙时间;在活跃时隙中,终端节点采用CSMA/CA方式竞争信道与网关通信,通信时间由预测出的活跃时隙时间决定;本发明优化了网络性能,改进了周期性占空比休眠和线性占空比休眠不能灵活快速适应网络负载流量的问题。
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高速移动通信系统中,基于深度强化学习和长短时记忆单元的动态多信道接入方法操作步骤如下:(1)信道状态信息预测阶段:基于长短时记忆单元对信道增益进行预测,得到实时的信道增益预测信息。(2)多信道接入模型训练阶段:利用深度强化学习技术,结合步骤(1)中获取的预测信息,通过在线训练的方式,更新多信道接入模型的参数。(3)高速移动用户信道接入阶段:将用户需求的服务质量输入到多信道接入模型,即可输出信道选择策略。本发明方法在确保实时追踪信道动态变化的前提下,能够带来接近于穷搜的系统性能并降低了处理时延和削弱非即时处理误差的影响。本发明利用长短时记忆单元的高精度预测特性,提高了模型的收敛速度。
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本发明公开了一种高海拔冻土区斑岩型铜多金属矿勘查技术组合方法,该方法能够提高找矿成功率。该方法,包括以下步骤:A、根据冻土区斑岩型铜钼矿典型矿床及众多矿点的产出时空特征,结合碰撞造山的区域地质背景,将成矿系统定为碰撞造山成矿系统;B、以观测斑岩体矿体上部的地球化学晕为目的,对水系沉积物进行测量;通过高精度磁测,圈定磁异带;通过高分辨率遥感以预测铜铅锌等矿产资源为目的,圈定遥感预测区;C、对发现的异常或矿化线索进行1:1土壤剖面或岩石化学剖面、槽、井探揭露;D、圈定矿化带或者矿体;E、利用钻探对圈定的矿化带或者矿体进行验证;F、确定矿体或者矿床。采用该种方法,能够缩短斑岩型铜钼矿区找矿工期,同时可以寻找多种金属矿体。
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本发明涉及氮氧传感器控制技术领域,尤其是一种氮氧传感器静态响应过程机理建模方法,本申请对氮氧传感器的第一测试腔室、第二测试腔室、第三测试腔室分别建立机理模型,所述机理模型包含气体扩散模型和电化学模型,电化学模型描述泵单元在向外界泵氧过程,气体扩散模型描述气体通过扩散障碍层的过程。通过机理模型可以计算各测试腔维持内部的氧气浓度所需的泵电压Vp0、Vp1和Vp2,从而优化控制控制过程,快速精准地控制各测试腔室的泵电压Vp0、Vp1和Vp2,提高传感器响应速度和测量精度。
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本发明公开了一种陶瓷粉及其用途,属于新型功能陶瓷材料领域,陶瓷粉的化学通式为Ba(1‑x)SrxTiO3,x为Sr的摩尔数,x的范围为0<x≤0.5,是一种介电常数高和介电损耗低的陶瓷粉;掺杂有氧化镥和氧化钪的陶瓷粉具有不太高的介电常数和极低的介电损耗,对于增加红外探测器的探测率优值有利,可用于制备红外探测器;掺杂有氧化镉和化合物InSmO3的陶瓷粉的介电常数高、介电损耗低、容温性能和耐压强度佳,可用于制备高介电复合材料;掺杂有氧化铯和MgGeO3的陶瓷粉能够增强对硅橡胶的补强效果、提高硅橡胶的阻燃性、改善硅橡胶的成瓷效果,可用于制备阻燃硅橡胶。
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一个用于显色测量化合物性质的,适于插入活 组织中的光学探针(12)。一种待显色测量的化合物 被注入到在靠近探针顶部(20)处的探针一侧的样品 室(22),在该样品室(22)中装存的显色物质的颜色 因待显色测量的化合物的化学性质而发生变化,因 此,由光导纤维(10、12)所传输的经过样品室(22)的 光改变了强度。
本发明提供一种可燃气与空气预混气体爆炸过程中火焰传播及抑制的试验装置,整个试验装置包括燃烧管道、细水雾发生装置、金属网阻火装置、高速摄像机、纹影系统、压力测试系统、自动配气系统、温度测试系统、离子探针探测系统、数据采集仪、高压点火系统以及同步控制器,该装置可用于:(1)研究不同可燃气体组分、不同开口状态、不同点火位置、不同火焰不稳定性等因素影响下的预混气体爆炸过程中火焰传播特性和规律;(2)研究阻化剂、金属阻火网、细水雾等对火焰传播的控制和抑制作用,开发物理-化学耦合作用下的预混火焰传播抑制方法和技术,并阐述其内在机理。
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一种用于测量微液槽(7,20,22)中液体样品透光度的光度计,该微液槽具有形成液体样品毛细层的腔,该液体样品的自由液体表面横向于腔的主平面延伸。该腔内起始配备有可进行化学反应的试剂,该反应改变液体试样的透光度,该透光度表示样品中预定物质的量。光度计具有微液槽支架(6)和用于测量射向微液槽光束透光度的测量装置(9、10)。液槽支架(6)装在可沿一个方向振动的支座上,该方向具有一个方向分量,该分量在自由液体表面的平面内延伸并平行于腔的主平面,由此可以达到混和,加速溶解和反应。提供了一种在薄液层中进行混合的方法,该薄液层形成在彼此相隔毛细距离的大体平行的壁之间,混合的步骤如下:使壁基本上在液层平面上运动;使该运动与壁作用在液体上的毛细力平衡;选择液层和周围介质之间的界面,使得该界面起到弹性膜的作用。
本发明提供一种全转录组范围同时获取RNA丰度及活性RNA聚合酶位点的方法及试剂盒。该方法基于活性RNA聚合酶可在体外将未修饰的三磷酸核苷、N6‑烯丙基三磷酸腺苷(a6ATP)、N4‑烯丙基三磷酸胞苷(a4CTP)转录进新生RNA中,经化学处理诱导使修饰碱基在逆转录成DNA过程中发生碱基突变,然后通过核酸测序手段识别突变位点,进而得到N6‑烯丙基腺嘌呤(a6A)和N4‑烯丙基胞嘧啶(a4C)位点,该位点即为活性RNA聚合酶原本所在的位点。未突变的部分即为原有的RNA,即可得到新生RNA的丰度。本发明首次实现了在隔离的染色质中进行a6A、a4C的特异性标记,能够借助突变测序的手段进行定位,并利用一次测序获取活性聚合酶位点与RNA丰度两种信息。
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本发明涉及一种新型自校准荧光温度探针材料及其制备方法和应用,所述探针材料的化学式为Pr3+:GdTaO4,该材料采用简单的高温固相法即可合成。在紫外光激发下,能产生位于489nm、613nm、657nm的三个发射峰,荧光强度比I613/I489和I613/I657与温度分别满足一定的函数关系,都可以用于温度监测。由于采用双荧光强度比进行温度探测,该温度探针材料具有良好的自校准特性,并且有效改善了单一荧光强度比温度探针材料在不同温度区间测温灵敏性差异的问题,具有广泛的应用前景。
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本主题涉及用于监测包含多于一个贫NOx捕集器(LNT)的发动机排气后处理系统的方法和处理系统监测器。该方法包括在相应的LNT的上游接收期望空燃比的排气。使用富于化学计量排气的空燃比进一步再生LNT,并且随后评估在LNT下游接收的空燃比。此外,基于对在LNT的上游和下游的空燃比和含氧量的监测,确定相应的LNT的工作状态。
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本发明提供了一种基于模糊神经网络的废水处理监控方法,该方法在考察现有A/O废水处理系统HRT、好氧池DO和混合液回流比r等参数对出水COD和氨氮影响基础上,应用神经网络结构算法和基于实数编码的遗传算法对神经网络的权值和阈值全局搜索优化,分别构建最优化的BP-ANN软测量模型与GA-ANN软测量模型。在此基础上构建基于软测量模型的溶解氧智能优化控制系统方案,结合OPC技术实现MATLAB与MCGS的数据通信,将溶解氧智能优化控制系统应用于造纸废水A/O工艺处理过程溶解氧优化调控,实现造纸废水A/O废水处理工程的节能降耗。本发明可大幅度提高造纸行业废水排水水质的稳定性,实现精确控制,并减少废水处理过程中的化学药品用量和耗电量。
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本发明公开了一种燃料电池材料气体杂质中毒的一体化评价装置及方法,装置主要包括氮氢空一体机、钢瓶,压力表,质量流量计、球阀、钢管组成的气体管路系统、电阻丝炉及温度控制器、热电偶测温仪组成的温控系统,玻璃环,氧化铝管、导线与电化学工作站组成的性能测试系统。氧化铝管用于固定需要测试的纽扣电池样品,通过气路系统提供不同的气氛环境,温控系统实时监测氧化铝管内温度,避免误差,根据电化学工作站测试数据评价电池材料受气体杂质中毒的影响。本发明的核心特点将三个系统一体化,综合性能优越,极大提高测试效率与数据的准确性。
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一方面,本发明涉及用于测量填充有液体物质的药筒(10)的至少一个物理或化学参数的传感器。另一方面,本发明涉及配备有这种传感器的药物输送装置(1、2、3),其中所述传感器包括:‑平面柔性箔(11),所述平面柔性箔(11)具有第一部分(13、23)且具有与第一部分(13、23)分开的第二部分(15、25),‑至少一个测量电极(32、34),所述至少一个测量电极(32、34)位于柔性箔(11)上,‑其中,所述柔性箔(11)能够缠绕成缠绕构造(W),在所述缠绕构造(W)中,所述箔(11)形成至少第一缠绕(22、24、26),所述第一缠绕(22、24、26)的内径等于或大于药筒(50)的外径,其中在所述缠绕构造(W)中,所述第一部分(13、23)和所述第二部分(15;25)至少部分地重叠,‑至少一个紧固件(33、36),所述至少一个紧固件(33、36)位于所述第一和第二部分(13、23、15、25)中的一个中并且配置成连接到所述第一和第二部分(13、23、15、25)中的另一个用于保持柔性箔(11)为缠绕构造(W)。
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本发明公开了一种污水处理厂精确除磷加药系统,该系统包括污水处理设施、药剂投加设施、水质水量监测仪表和控制装置;污水处理设施包括依次连接的进水泵房、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、中间提升泵房、反应池、沉淀池、滤池和出水渠;药剂投加设施包括厌氧池碳源投加设施、好氧池除磷剂投加设施和反应池除磷剂投加设施;水质水量监测仪表包括进水总磷在线监测仪、进水电磁流量计、二沉池出水正磷酸盐在线监测仪、深度进水电磁流量计和出水总磷在线监测仪;系统的提升泵、药剂投加设施和水质水量监测仪表均与控制装置连接;该系统将生物除磷、同步化学除磷和后置化学除磷有机结合,实现除磷药剂的精确投加,提高污水除磷效果,降低除磷成本,同时可提高污水厂自动化水平,降低人工操作强度。
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一种抗水压注浆岩体耐久性试验装置,包括压力腔、控制柜、加温设备、加压设备、量测设备以及附属设备,加温设备可为压力腔提供稳定的热源,加压设备可为压力腔提供围压、渗透压,压力腔可借助万能试验机施加轴压,具有耐腐蚀性,可实现不同温度、不同压力下的三种不同尺寸标准试样的环向、垂向渗透试验,量测设备可实现温度、压力、流量的精确测量,控制柜可实现压力、温度的精确控制。本发明可用于在室内研究隧道抗水压注浆岩体或大坝防渗帷幕在高水压及侵蚀性环境下的耐久性问题,同时可以实现对温度场、渗流场、应力场、化学场耦合作用下岩样渗透率的变化规律的研究。
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本发明涉及一种旨在由移动中的用户、尤其是地上车辆的驾驶员穿戴的信号发送设备(10),所述设备包括:加速度计(30);电化学电池阵列(B1;B2);第一光源(LED 1至LED 6);无线通信装置(40),其旨在发送警告信号;以及控制单元(20),其旨在:当所述加速度计测量到大于或等于第一预定减速度阈值的减速度时,激活所述光源;当所述加速度计测量到大于或等于第二预定减速度阈值的减速度时,激活所述通信装置;以及当所述加速度计在预定时段内测量到大于或等于加速与减速之间的切换次数的第三预定阈值的切换次数时,激活所述通信装置。
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一种中性硅酮防火密封胶及其制造方法,其特点是将α、ω-二羟基聚硅氧烷10~90份,填料90~10份和阻燃剂10~90份加入真空捏合机内,于温度80~150℃,真空度为-0.06~0.095MPa、脱水共混60~300分钟,移入高速分散搅拌釜内;在室温下,将硅烷交联剂1~10份、触变剂1~10份、增粘剂1~10份、催化固化剂0.1~5份和增塑剂1~10份加入搅拌釜内,与上述α、ω-二羟基聚硅氧烷混合物混合,真空度为-0.06~-0.095MPa、转速100~600rpm,进行化学反应30~180分钟,获得中性硅酮防火密封胶。其主要技术指标:下垂度按GB/T13477测试为零、挤出性按GB16776测试为2.3~2.8、阻燃性按GB/T2048-1996测试为FV-0级,均达到和超过国家规定指标。
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一种生物膜成膜过程在线监控系统及监控方法,所述微生物成膜过程在线监控系统主要包括电化学系统单元与光学显微成像单元,所述电化学系统单元包括电化学反应池、电化学工作站和进样系统;所述的电化学反应池主体由下盖、上盖和池体构成,所述池体底部为中空设计,其上设置有插槽,插槽内为导电玻碳或表面修饰的导电玻璃工作电极,该工作电极与池体上的工作电极接线柱连接,所述上盖上分别设置有Ag/AgCl或饱和甘汞参比电极和铂盘或铂丝对电极。该微生物成膜过程在线监控系统克服了传统生物膜监测技术无法实现电化学信号与光学图像同时监控的瓶颈,本发明的微生物成膜过程在线监控系统运行稳定、精准,适用范围广,拓展性能优异。
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本发明涉及可热膨胀的配制物,其包含:(a)至少一种可过氧化交联的二元共聚物,其包含至少一种选自醋酸乙烯酯、(甲基)丙烯酸类和它们的衍生物的单体单元,其中所述二元共聚物的熔体流动指数不大于3g/10min,所述熔体流动指数根据DIN?EN?ISO?1133在2.16kg测试载荷和190℃测试温度下测定,(b)至少一种过氧化物,(c)至少一种化学发泡剂,和(d)至少一种基于一种或多种二烯单体的聚合物,和(e)至少一种三元共聚物,该三元共聚物基于至少一种选自单或多不饱和的烃的第一单体和至少一种选自(甲基)丙烯酸类及其衍生物的第二单体。
本发明提供了用于制备光纤预型体的设备,该设备通过改进的化学气相沉积法来实施沉积工序。所述的设备包括:主热源位置探测传感器(800),该传感器用于探测加热衬底管(100)的主热源的位置;附加支撑装置控制部件(1000),该部件与主热源位置探测传感器(800)以有线或无线方式相连;以及附加支撑装置(1100),该装置与附加支撑装置控制部件(1000)有线或无线相连,用于支撑衬底管(100)。本发明通过对衬底管(100)的附加支撑减少了衬底管(100)的有效长度,因此使衬底管(100)的偏斜达到最小化。特别地,可以在其初始部位大大减少衬底管的偏斜,因此可以实现高沉积效率。因此,可以批量生产高品质光纤预型体。
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本发明公开了一种计算机辅助设计含能化合物分子的系统,该系统用于辅助设计、开发新型含能化合物分子结构,并预测其爆轰性能。该系统至少包括:①用户输入模块,所述模块用于绘制分子平面结构;②文件输入/输出模块,所述模块可以对已有文件格式进行读取、修改和存储;③分子结构转换模块,所述模块可将用户绘制分子的平面结构转换成三维结构;④显示模块,所述模块能够显示打开的分子结构文件或用户绘制的分子结构;⑤爆轰参数预测模块,所述模块可根据分子的性质来预测爆轰参数;⑥分子组合库生成模块,所述模块利用组合化学原理生成含能化合物分子组合库。
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本发明基于温度和声阻分别会引起R0,m声场激发前向布里渊散射谱的线宽和中心频移的线性变化,提供了一种基于前向布里渊散射的温度和声阻双参量传感方法及装置,以实现对温度和声阻双参量的同时传感,具有易于实现,操作简便的优点,且相较于现有技术,在实现双参量传感器的同时,还具有较高的传感测量精确度,适合在化学工程、油气存储与探测及肿瘤探测等相关技术领域推广使用。
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本发明提供一种黑臭河道治理的MNAWMB系统及其治理方法(Micro?Nano?Aeration?Wastewater?Microbial?Bioremediation,MNAWMB),主要包括河道、第一反应区、第二反应区、第三反应区、第四反应区、微纳米推流曝气机、微生物载体、微生物载体固定绳、微生物载体固定柱、搅拌器、微生物投加装置、在线监测系统、光伏发电设备等。通过在河道中构建不同的反应区间,安装填料,投加微生物菌种,在微纳米推流曝气机的作用下为河道提供足够的溶解氧,并通过在线监测系统实时监测水质,最终确保黑臭河道得到净化修复。与现有河道治理技术相比,本发明结构紧凑、布局合理,可根据水质进行相关工艺参数的调整,确保水质达标。同时,在整个治理过程中无化学药剂的使用,是一种环保、高效的新型黑臭河道修复技术。
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一种接触连接器组件(100),这种接触连接器组件(100)适于用在含有电化学测试传感器(12,54)的传感器分配仪器(20)中,这种接触连接器组件(100)包括至少四个电触点(102)、外壳连接器(104)、基部连接器(106)和可移动机构(108)。外壳连接器形成外壳开口,这种外壳开口适于容纳这至少四个电触点。基部连接器联接到外壳连接器并形成传感器容纳开口(140A)。基部连接器或外壳连接器适于在第一位置和第二位置之间移动。可移动机构联接到外壳连接器或基部连接器。可移动机构适于在第一位置和第二位置之间移动基部连接器或外壳连接器。外壳连接器和基部连接器适于联接在第一位置中,以使它们适于将测试传感器中的一个保持。外壳连接器和基部连接器适于联接在第二位置中,以使它们允许将该测试传感器从它们之中移去。
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